[0001] La présente invention concerne les colonnes de direction pour véhicule automobile.
[0002] Ainsi qu'on le sait une telle colonne a une forme tubulaire pour le passage de l'arbre
de direction.
[0003] Cette colonne est métallique en sorte qu'elle est relativement lourde. Un tube métallique
5 (figure 1) est usuellement soudé latéralement sur la colonne 4. Ce tube sert au
logement de l'antivol, dont on voit en 50 le trou de serrure.
[0004] A cette serrure antivol est associé un interrupteur électrique d'allumage permettant
de commander la mise en marche du véhicule automobile, ainsi que l'alimentation de
certains accessoires tels que la radio, la lunette arrière etc.
[0005] Cet interrupteur est parcouru par des courants élevés, par exemple 50 ampères en
position démarrage avec les phares allumés. A son extrémité frontale cette colonne
4 présente une platine pour fixation, par exemple par vissage, d'un support en matière
synthétique. Ce support porte des commutateurs manoeuvrables par le conducteur du
véhicule, tels que le commutateur éclairage, signalisation, brouillard avant et arrière,
et le commutateur essuie-lave vitres avant et arrière.
[0006] Centralement ce support 1 peut servir également de logement et à la fixation d'un
contacteur tournant 3 associé par exemple à un dispositif de sécurité à coussin gonfable,
dénommé "Air-Bag", monté dans le volant du véhicule et qui se gonfle en cas d'accident
pour protéger le conducteur. Ce contacteur tournant peut être également relié à la
commande de l'avertisseur sonore du véhicule.
[0007] En variante ce support 1 peut porter la commande de l'installation de radio du véhicule
ou d'autres accessoires, ainsi qu'un capteur d'angle de rotation du volant.
[0008] Il en résulte que la colonne de direction 4 porte directement ou indirectement de
nombreux appareils du type électrique, électronique ou électromécanique, ainsi qu'éventuellement
des lampes des fusibles etc.
[0009] Par commodité tous ces appareils seront dénommés appareils électriques.
[0010] Ces appareils électriques sont reliés par des câbles électriques, formant le plus
souvent des faisceaux, au reste du circuit électrique du véhicule, connectés à la
batterie de celui-ci.
[0011] Par exemple, à la figure 1, on voit en partie en 104 et en 105 les faisceaux électriques
associés au contacteur tournant 3. Des liaisons inter-appareils peuvent également
exister.
[0012] Il en résulte qu'une multitude de câbles électriques et/ou de faisceaux électriques
longent la colonne de direction et qu'il faut les attacher à ladite colonne pour notamment
limiter les bruits et éviter une détérioration de ceux-ci.
[0013] Ces fixations augmentent les temps de montage sur les chaînes de fabrication du constructeur
automobile.
[0014] En fonction du niveau d'équipement du véhicule, le volume occupé par les faisceaux
devient problématique, l'implantation desdits faisceaux devenant difficile par manque
de place.
[0015] La présente invention a pour objet de pallier les inconvénients précités et donc
de créer, de manière simple et économique, une nouvelle colonne de direction plus
légère permettant une réduction des temps de montage sur les chaînes de fabrication
du véhicule, tout en procurant d'autres avantages.
[0016] Suivant l'invention, une colonne de direction portant des appareils électriques est
caractérisée en ce qu'elle est en matière synthétique électriquement isolante et en
ce qu'elle est renforcée par des conducteurs électriques associés auxdits appareils
électriques.
[0017] Grâce à l'invention la colonne de direction est plus légère puisqu'elle est à base
de matière synthétique, telle que du polyamide 6.6 chargé de fibres de verre, ou autres
matériaux thermoplastiques possédant de bonnes propriétés mécaniques.
[0018] En outre cette colonne est robuste puisqu'elle est renforcée par les conducteurs
électriques et les temps de montage sur chaîne sont réduits puisqu'il n'y a plus à
fixer les câbles électriques et/ou les faisceaux.
[0019] De plus on obtient un meilleur esthétisme et les conducteurs électriques ne risquent
pas d'être endommagés, notamment sous l'effet des vibrations puisqu'ils sont intégrés
à la colonne.
[0020] De préférence ces conducteurs électriques sont noyés dans la colonne, avantageusement
en matière moulable, en sorte qu'ils sont protégés et que les risques de court-circuit
sont annulés.
[0021] Dans tous les cas, on obtient de manière simple et économique une diminution du nombre
des pièces, une réduction des pertes électriques, une fiabilité accrue et une maintenance
simplifiée.
[0022] Selon une caractéristique les conducteurs électriques appartiennent à au moins un
réseau métallique électriquement conducteur de lames ou de bandes prédécoupées, par
exemple à la presse, sur lequel est surmoulée la colonne en matériau synthétique électriquement
isolant, ledit réseau étant galbé à cet effet et présentant, de manière connue en
soi, initialement des pontets de jonction mécanique que l'on coupe par la suite.
[0023] Ainsi ce réseau constitue une armature de rigidification pour la colonne de direction.
Cette solution est particulièrement simple et économique et permet de réaliser aisément
des connecteurs avec les extrémités des lames.
[0024] De préférence on prévoit plusieurs réseaux métalliques prédécoupés et ce en fonction
des équipements et/ou des intensités des courants électriques. Il y a ainsi une réduction
des pertes électriques.
[0025] Ces réseaux peuvent donc être d'épaisseur différente. Par exemple le réseau associé
à l'interrupteur électrique d'allumage aura une épaisseur plus importante que les
autres réseaux.
[0026] Selon une autre caractéristique le support de commutateur est d'un seul tenant avec
la colonne de direction et il en est de même du tube de logement de l'antivol.
[0027] Ces dispositions permettent de réduire encore les temps de montage ainsi que le nombre
de pièces à assembler. En outre on supprime une opération de soudage en ce qui concerne
le tube de logement de l'antivol.
[0028] Grâce à l'invention on peut standardiser la colonne de direction. En effet, différentes
options peuvent être prévues sur les véhicules, en sorte que l'on peut créer une colonne
de direction unique avec des connecteurs et des conducteurs électriques englobant
toute les fonctions possibles.
[0029] La description qui va suivre illustre l'invention en regard des dessins annexés dans
lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'une colonne de direction selon l'art
antérieur ;
- la figure 2 est une vue analogue à la figure 1 montrant la colonne de direction selon
l'invention ;
- les figures 3 et 4 sont des demi-vues en coupe longitudinale montrant les conducteurs
électriques selon l'invention ainsi que différents montages de commutateurs sur leur
support associé.
[0030] Dans les figures 2 à 4 les éléments communs à l'invention et à l'état de la technique
seront affectés des mêmes signes de référence.
[0031] Ainsi on voit en 4 la colonne de direction, de forme tubulaire à alésage central
40, pour véhicule automobile portant des appareils du type électrique, électronique
et électromécanique, dits ci-après par commodité appareils électriques, tels que les
commutateurs 2,20 précités.
[0032] Suivant l'invention une telle colonne 4 est caractérisée en ce qu'elle est en matière
synthétique électriquement isolante et en ce qu'elle est renforcée par des conducteurs
électriques 6 associés auxdits appareils électriques 2,20. Le nombre des conducteurs
6 dépend des applications et donc des appareils électriques portés par la colonne
et de leur nombre.
[0033] Avantageusement la colonne 4 est en matière synthétique moulable, elle peut être
par exemple en polyamide 6.6, avantageusement chargée de fibres de verre. D'une manière
générale on peut utiliser tout autre matériau thermoplastique de bonne résistance
mécanique.
[0034] Avantageusement les conducteurs électriques 6 forment au moins un réseau, sous forme
d'un circuit métallique électriquement conducteur de lames ou de bandes prédécoupées,
par exemple à la presse, avec formation de pontets de liaison mécanique que l'on coupe
ultérieurement.
[0035] Ce réseau peut être par exemple à base de laiton ou de cuivre et comporte des lames
qui s'étendent longitudinalement le long de la colonne 4 en étant noyées au moins
en majeure partie dans ladite colonne.
[0036] Avantageusement on prévoit plusieurs réseaux ou nappes et ce en fonction des courants
électriques traversant lesdits réseaux. Ces réseaux peuvent donc avoir des épaisseurs
différentes, en étant superposés et séparés par la matière isolante de la colonne
4.
[0037] Avantageusement on donne une forme galbée au réseau et on surmoule la colonne de
direction en matériau thermoplastique sur ledit réseau.
[0038] Dans la forme de réalisation représentée, la colonne 4 présente un réseau de nervures
quadrillées de rigidification ceinturant ici la colonne 4 (figure 3).
[0039] Ainsi on peut implanter les conducteurs électriques 6 et leurs réseaux de lames dans
lesdites nervures 8. La colonne 4 est ainsi renforcée et donc rigidifiée par les nervures
8 et les réseaux électriques, de forme galbée et constituant l'armature de rigidification
de la colonne.
[0040] Ces conducteurs électriques 6 noyés dans les nervures 8, au moins en majeure partie,
peuvent donc s'étendre non seulement longitudinalement, mais également transversalement
et/ou sommitalement ainsi qu'au niveau du fond de la colonne à la faveur des réseaux
de conducteurs 6, tout cela dépendant des applications, et notamment de l'implantation
des appareils électriques.
[0041] Ainsi avantageusement les réseaux se terminent par des connecteurs 7,70,72. Les corps
des connecteurs 7,70,72 sont d'un seul tenant avec la colonne de direction et les
languettes 9,10 de ceux-ci sont formées par les extrémités libres apparentes des lames
des réseaux des conducteurs 6 pliés à 90° ou dans l'axe de la colonne suivant les
applications.
[0042] Ainsi il ne reste plus par exemple qu'à connecter le faisceau électrique du véhicule
90 raccourci au connecteur 7 (figure 3), ledit faisceau 90 appartenant au circuit
du véhicule connecté à la batterie de celui-ci. Cette opération se fait en final sur
les chaînes de montage du véhicule, aucun câble électrique et/ou faisceau électrique
étant à fixer sur la colonne 4 puisque celle-ci comporte les conducteurs électriques
propres à être reliés, via lesdits connecteurs, aux appareils électriques portés par
ladite colonne de direction.
[0043] Bien entendu la colonne 4 peut présenter des connecteurs en attente que l'on branche
selon les applications.
[0044] Avantageusement le support 1 de commutateur 2,20 peut être d'un seul tenant avec
la colonne 4 en étant venu de moulage avec celle-ci, tout comme les connecteurs 7,70,72
précités et le tube 5 de l'antivol à commande mécanique, par exemple à serrure, ou
électronique codé. On appréciera que cette colonne est esthétique et que les connexions
électriques entre notamment les commutateurs 2,20 et le support 1 sont simplifiés.
En effet, les réseaux des conducteurs électriques 6 forment au niveau du support 1
un connecteur 72 pour par exemple le commutateur 2 présentant lui-même un connecteur
avec des languettes 11. Le connecteur 72 présente des languettes complémentaires 10
en sorte que l'on peut monter le commutateur 2 par simple enfilage axial, perpendiculairement
à l'axe de symétrie de la colonne 4, le support 1 formant une glissière pour le commutateur
2 formant coulisse (figure 3)
[0045] En variante (figure 4) on peut monter axialement le commutateur 2 présentant des
contacts à plats, le commutateur 72 associé au support 1 présentant des contacts à
plats complémentaires.
[0046] Ainsi on réduit avantageusement la hauteur des commutateurs du fait de l'absence
de câbles. Bien entendu, selon les applications, une partie des conducteurs 6 peut
être apparente. La colonne 4 peut être en deux parties, les conducteurs 6 étant pris
en sandwich. Après on fixe ensemble les parties par exemple par soudage à ultrason.
[0047] On appréciera que la forme de la partie de connexion des commutateurs n'est pas dictée
par la présence de fils conducteurs comme dans l'art antérieur.
1. Colonne de direction pour véhicule automobile portant des appareils électriques (2,20),
caractérisée en ce qu'elle est en matière synthétique électriquement isolante et en
ce qu'elle est renforcée par des conducteurs électriques (6) associés auxdits appareils
électriques (2,20).
2. Colonne selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle est en matière moulable,
telle que de la matière thermoplastique possédant une bonne résistance mécanique.
3. Colonne selon la revendication 1 ou 2, caractérisée ce que les conducteurs électriques
(6) appartiennent à au moins un réseau métallique prédécoupé.
4. Colonne selon la revendication 3, caractérisée en ce que la matière électriquement
isolante de la colonne de direction est surmoulée sur ledit réseau métallique de forme
galbée.
5. Colonne selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle
présente des nervures de rigidification (8), et en ce que les conducteurs électriques
(6) sont noyés, au moins en partie, dans lesdites nervures.
6. Colonne selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle
porte d'un seul tenant des connecteurs (7,70,72).
7. Colonne selon la revendication 6, caractérisée en ce que lesdits connecteurs présentent
des languettes (9,10) formées par des extrémités des conducteurs électriques (6).
8. Colonne selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle
porte d'un seul tenant un support de commutateur ainsi que des connecteurs associés
auxdits commutateurs.
9. Colonne selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle
porte d'un seul tenant le tube de l'antivol du véhicule automobile.